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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2012.</p>
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						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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              <titlePart type="main" rendition="#center">Das System der drahtlosen Telegraphie von <persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Marconi</persName> vom Anbeginn bis zu seiner gegenwärtigen Entwickelung.</titlePart>
              <titlePart type="column">Das System der drahtlosen Telegraphie von Marconi vom Anbeginn bis zu seiner gegenwärtigen Entwickelung.</titlePart>
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                <p><cb/>Die Grundlage für die drahtlose Telegraphie mittels elektrischer Wellen wurde
									eigentlich von <hi rendition="#italic"><persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Clerk Maxwell</persName></hi> gelegt, welcher auf
									deduktivem Wege in seiner berühmten Schrift <hi rendition="#italic"><q>„Die elektromagnetische Theorie des Lichtes“</q></hi> den Nachweis zu liefern
									suchte, dass das Licht elektromagnetischen Ursprunges sein müsse. Die erste
									Mitteilung, welche <hi rendition="#italic">Maxwell</hi> hierüber vor die
									Oeffentlichkeit brachte, datiert aus dem Jahre 1867, wogegen die volle Entwickelung
									dieser Theorie erst im Jahre 1873 in dessen grossem Werke <hi rendition="#italic"><q>„Elektrizität und Magnetismus“</q></hi> gebracht wurde. Der Ausgangspunkt
									dieser Untersuchungen war die bekannte Thatsache, dass sich Elektrizität und Licht
									im Aether mit der ganz gleichen Geschwindigkeit fortpflanzen. Auf Grund seiner
									eigenen, sowohl auch der von anderen Gelehrten durchgeführten Experimente gelangte
									er zu dem auch mathematisch wohlbegründeten Schlusse, dass die Fortpflanzung der
									Elektrizität mit jener des Lichtes vollkommen identisch sein müsse.</p>
                <p>So wohl diese Theorie nun auch begründet war, so fehlte es dennoch an der positiven
									Beglaubigung durch das Experiment. Dem genialen Physiker und Forscher <hi rendition="#italic"><persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Heinrich Hertz</persName></hi> war es nun gelungen, diesen Nachweis in
									der überzeugendsten Weise zu erbringen. Nach <hi rendition="#italic">Maxwell's</hi>
									Theorie muss sich jede Störung des elektrischen Gleichgewichtes als Welle durch den
									Raum mit einer Geschwindigkeit gleich der des Lichtes fortpflanzen. Wird nun diese
									Fortpflanzung elektrischer Wellen in dem kleinen Raume eines Laboratoriums
									hervorgerufen, so müssen die diese Wellenbewegung hervorrufenden Störungen sehr
									rasche sein und sich in sehr schnellen und regelmässigen Intervallen folgen, um der
									Beobachtung überhaupt zugänglich zu werden. Mit anderen Worten, es müssen
									periodische Störungen oder Oszillationen von ausserordentlicher Frequenz
									hervorgerufen werden, so dass die korrespondierende Wellenlänge in Anbetracht der
									hohen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizität von 300000 km in der Sekunde
									nur wenige Centimeter beträgt.</p>
                <p><hi rendition="#italic">Hertz</hi> ging hierbei von der oszillatorischen Natur der
									Leydener Flaschen aus, welche bereits im Jahre 1847 von <hi rendition="#italic"><persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Helmholtz</persName></hi> auf dem Wege der theoretischen Deduktion nachgewiesen wurde. Im
									Jahre 1853 gab <hi rendition="#italic">Lord Kelvin</hi> die mathematische Begründung
									für diese oszillatorische Natur der Entladung von Leydener Flaschen unter gewissen
									Vorbedingungen und im Jahre 1859 gelang es <hi rendition="#italic">Feddersen</hi>
									durch Untersuchung des Entladungsfunkens solcher Flaschen mittels rotierender
									Spiegel den experimentellen Nachweis hierfür zu liefern.</p>
                <p>Wie <hi rendition="#italic">Kelvin</hi> nachgewiesen hat, ist die Entladung einer
									Leydener Flasche oder eines Kondensators von der Kapazität <hi rendition="#italic">K</hi> dann oszillatorischer Natur, wenn der Widerstand des
									Entladungsstromkreises <hi rendition="#italic">W</hi> kleiner ist als 2 √<hi rendition="#italic">L/K</hi>, wobei <hi rendition="#italic">L</hi> die
									Selbstinduktion des Stromkreises bedeutet. In diesem Falle ist die
									Schwingungsperiode oder Amplitude durch die Gleichung <hi rendition="#italic">T
										=</hi> 2<hi rendition="#italic">π</hi> √<hi rendition="#italic">K/L</hi>
									bestimmt.</p>
                <p>Angeregt zu diesen Versuchen wurde <hi rendition="#italic">Hertz</hi> durch die
									<cb/>Ausschreibung eines Preises, der dem gewährt werden sollte, welcher den
									experimentellen Nachweis einer Beziehung zwischen elektrodynamischen Kräften und
									dielektrischer Polarisation in Isolatoren zu liefern in der Lage war. Nachdem jedoch
									die bisher bekannten Oszillationen, wie solche mittels Wechselstrommaschinen oder
									Induktorien erzeugt werden konnten, viel zu langsam waren, um damit zu einem Ziele
									zu gelangen, gab er die weiteren Forschungen zwar auf, war aber immer auf der Suche
									nach Erscheinungen, welche ihm Anhaltspunkte für seine weiteren Forschungen auf
									diesem Gebiete geben konnten. Gelegentlich Vorführung eines Experimentes mit kurzen,
									flach gewundenen Spulen aus isoliertem Drahte, sogen. <hi rendition="#italic">Riess</hi>'schen oder <hi rendition="#italic">Knochenhauer</hi>'schen Spulen,
									beobachtete er, dass die Entladungen einer Leydener Flasche oder eines Induktoriums
									in diesen Spulen, wenn dieselbe eine schmale Funkenstrecke enthielt,
									Induktionsströme erregten, welche sich durch Ueberspringen von Funken in der
									Funkenstrecke kundgaben. Hierdurch ward die hochwichtige Entdeckung der wirksamen
									Funkenstrecke gegeben, welche <hi rendition="#italic">Hertz</hi> zu seinen weiteren
									bewundernswerten Entdeckungen führten.</p>
                <p>Aber bereits vor <hi rendition="#italic">Hertz</hi> kam Prof. <hi rendition="#italic">Hughes</hi> auf Grund zufälliger Beobachtungen dazu, alle die Grundlagen für
									die drahtlose Telegraphie festzulegen. Er gelangte hierbei auch zum Schlusse, dass
									der Entstehung elektrischer Wellen die von ihm beobachtete Uebertragung von Zeichen
									durch den Raum ohne Zuhilfenahme eines künstlichen Leiters der Entstehung
									elektrischer Wellen, wie solche durch die an einem gewöhnlichen Klingelwerk
									auftretenden Unterbrechungsfunken hervorgerufen wurden, zuzuschreiben sei.</p>
                <p>Wenn nun auch diese durch mehrere Jahre fortgesetzten Versuche, welche seitens <hi rendition="#italic">Hughes</hi> nur aus dem Grunde aufgegeben wurden, weil
									hervorragende englische Fachmänner, denen er Mitteilung hiervon machte, sich dahin
									aussprachen, dass die Ergebnisse der Versuche in einfacher Weise durch
									Induktionswirkungen erklären lassen, keine praktische Bedeutung erlangten, dürfte es
									doch von Interesse sein, einige Detail über die von <hi rendition="#italic">Hughes</hi> benutzten Einrichtungen zu bringen, weil sich daraus ersehen lässt,
									dass er alle die notwendigen Behelfe für die drahtlose Telegraphie, nämlich die
									Funkenstrecke zur Erzeugung elektrischer Wellen, sowie den empfindlichen
									Empfangsapparat, den Kohärer, bereits geschaffen hat. Der einzige Teil der
									Einrichtung, welcher späterhin von <hi rendition="#italic">Marconi,</hi> aber dies
									auch nicht als erstem, hinzugefügt wurde, ist die Auffang- und Sendestange, oder,
									wie solche der Kürze halber in der Folge bezeichnet werden soll, die Antenne.</p>
                <p>Zu bemerken ist noch, dass der Versuche von <hi rendition="#italic">Hughes</hi> erst
									lange nachdem <hi rendition="#italic">Marconi</hi> mit seiner Erfindung das
									Erstaunen und die Bewunderung der Mitwelt erregt hatte, und zwar nicht durch ihn
									selbst, sondern durch seine Freunde, in der Oeffentlichkeit gedacht wurde. <hi rendition="#italic">Hughes</hi> selbst erkannte die hervorragenden Verdienste
										<hi rendition="#italic">Marconi's</hi> um die Entwickelung der drahtlosen
									Wellentelegraphie in neidloser Weise an.</p>
                <pb n="454" facs="32199814Z/00000520" xml:id="pj317_pb454"/>
                <p><cb/>Anregung zu den im Jahre 1877 begonnenen Versuchen gab <hi rendition="#italic">Hughes</hi> eine zufällige Beobachtung. Bei seinen Arbeiten mit der von ihm
									erfundenen Induktionswage, bei welchen er eine Batterie mit der primären und ein
									Telephon mit der sekundären Spule des Induktoriums verband, wurde er einigemal durch
									ein Geräusch im Telephon gestört, welches es zur Unmöglichkeit machte, einen
									Ausgleich zu erzielen. Bei Untersuchung der Einrichtung zeigte sich als Ursache
									dieser Störung eine lose Verbindung in dem Drahte der Sekundärspule. Er setzte nun
									ein Mikrophon zwischen diese Verbindung ein und konstatierte hierbei, dass diese
									konstante Störung fortbestehen blieb. Da diese Störung augenscheinlich nicht durch
									Induktionswirkungen in der Sekundärspule, die sich ja unterdrücken liessen,

									hervorgerufen wurde, kam er auf die Vermutung, dass die Ursache derselben vielleicht
									in dem an dem Unterbrecher entstehenden Tunken zu suchen sei.</p>
                <p>Er verfolgte nun diese ihm neue Erscheinung, indem er hierfür von ihm selbst
									gefertigte Instrumente, für deren Herstellung die primitivsten Hilfsmittel verwertet
									wurden, verwendete. Ein detailliertes Eingehen auf alle diese Versuche würde den für
									diese Arbeit zur Verfügung stehenden Raum bei weitem überschreiten, weshalb hier nur
									einiger derselben gedacht werden soll. Bei seinen ersten Versuchen verband er eine
									Batterie <hi rendition="#italic">B</hi> mit einem selbstthätigen Unterbrecher <hi rendition="#italic">J</hi> der Primärspule seiner Induktionswage. Der
									Unterbrecher selbst stand durch einen mehrere Meter langen Draht <hi rendition="#italic">W</hi> mit dem Telephon <hi rendition="#italic">T</hi> in
									Verbindung, welches wieder mit dem Mikrophon <hi rendition="#italic">M</hi> in einen
									Stromkreis geschaltet war (<ref target="#tx317520a">Fig. 1</ref>). Hierbei konnte
									jedes Auftreten eines Funkens am Unterbrecher mittels des Telephons deutlich
									abgehört werden. Als merkwürdige Erscheinung zeigte sich, dass das Geräusch im
									Telephon viel deutlicher zu vernehmen war, wenn nur eine sehr kleine Spannung, etwa

									0,02 Volt, zur Anwendung gelangte. Desgleichen war der Ton bei Verwendung von
									Metallkontakten am Unterbrecher viel lauter, als wenn an Stelle derselben
									Kohlekontakte verwendet wurden. Die Einschaltung einer Eisenspule in den primären
									Kreis, welche den Funken verstärkte, blieb ohne Einfluss auf die Wirkung des

									Telephons. Ebensowenig übte ein starker durch eine Grove-Batterie erregter

									Elektromagnet einen bemerkenswerten Einfluss auf das Telephon und Mikrophon aus.
									Hingegen gab ein schwacher Funke, wie solcher einem Stück geriebenen Siegellacks
									entzogen wurde, eine viel bessere Wirkung als die Entladung einer Leydener
									Flasche.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317520a">
                  <graphic url="32199814Z/tx317520a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 454</figDesc>
                  <head>Fig. 1.</head>
                </figure>
                <p>Bei diesen Beobachtungen ergab sich, dass ein schmaler dünner und stark zischender
									Funke, wie sich <hi rendition="#italic">Hughes</hi> ausdrückte, für die gedachten
									Zwecke besser geeignet war, als ein breiter dicker langsamer oder fetter Funke. Es
									ist sohin ein kurzer plötzlicher Wechsel des Potentiales und nicht ein langsamer
									gradualer desselben erforderlich, um eine Wirkung im gedachten Sinne zu erzielen und
									ergibt sich hieraus, dass eine Vergrösserung des Funkens den Wirkungsgrad nicht
									besonders beeinflusst. Auch konstatierte er, dass sinoidal verlaufende Ströme, wie
									sich solche für die Sprachübertragung als notwendig erweisen, sich für den
									Mikrophonkohärer nicht recht geeignet zeigten und daher mit solchen eine drahtlose
									Telegraphie nur schwer durchzuführen ist.</p>
                <p>Besondere Sorgfalt verwendete <hi rendition="#italic">Hughes</hi> darauf, die
									empfindlichste Form der auf Wellen ansprechenden Empfangsapparate zu finden, und
									konstruierte er zu diesem Zwecke eine grosse Anzahl der verschiedensten
									Mikrophontypen unter Verwendung der heterogensten Materialien. Hierbei zeigte sich
									nun auch die später von <hi rendition="#italic">Calzecchi</hi> und nach demselben
									von <hi rendition="#italic">Branly</hi> konstatierte Thatsache, dass lose
									Metallkontakte nach Einwirkung der elektrischen Wellen, denn dieselben nahm <hi rendition="#italic">Hughes</hi> schon damals an, aneinander haften blieben, als
									wenn dieselben aneinander geschweisst worden wären.</p>
                <p><cb/>Unter den vielen Mikrophonformen, welche hierfür verwendet wurden, ist auch
									bereits eine mit Metallspänen gefüllt gewesene Röhre zu erwähnen, und hierdurch der

									Nachweis erbracht, dass <hi rendition="#italic">Hughes</hi> schon lange vor <hi rendition="#italic">Branly</hi> das Instrument geschaffen hat, welches unter dem
									Namen Kohärer oder nach <hi rendition="#italic">Slaby</hi> auch Fritter, dermalen
									allgemein bekannt ist.</p>
                <p>Unter den vielen diesbezüglich verwendeten Mikrophontypen seien hier nur zwei
									hervorgehoben. Eine derselben bestand (<ref target="#tx317520b">Fig. 2</ref>) aus
									einem Kohlenstift <hi rendition="#italic">C</hi>, welcher mit der Messingfeder <hi rendition="#italic">S</hi> fest verbunden war und sich mit einem gewissen Drucke
									an die Nadelt anlegte. Dieser Druck konnte durch die Scheibe <hi rendition="#italic">D</hi>, je nachdem dieselbe auf- oder abwärts geschoben wurde, innerhalb
									gewisser Grenzen reguliert werden. Die Nadel <hi rendition="#italic">N</hi> und die
									Messingfeder <hi rendition="#italic">S,</hi> welche mit dem Metallstück <hi rendition="#italic">M</hi> verbunden war, stand mit den Leitungen in Verbindung
									und ging daher der Strom in diesem Mikrophon von <hi rendition="#italic">1</hi> über
										<hi rendition="#italic">MSCN</hi> zu <hi rendition="#italic">2.</hi> Die gesamte

									Einrichtung wurde auf einem Rähmchen aufmontiert.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317520b">
                  <graphic url="32199814Z/tx317520b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 454</figDesc>
                  <head>Fig. 2.</head>
                </figure>
                <p>Das in <ref target="#tx317520c">Fig. 3</ref> dargestellte Mikrophon zeichnet sich
									durch seine ausserordentliche Empfindlichkeit aus, hat aber den Nachteil, leicht in
									Unordnung zu geraten. Dasselbe ist aus dem Stahlhaken <hi rendition="#italic">S</hi>
									und einem am Ende in einer Schlinge um <hi rendition="#italic">S</hi> gelegten
									feinen Kupferdrahte <hi rendition="#italic">C</hi> zusammengesetzt, welche beide an
									dem Deckel <hi rendition="#italic">D</hi> befestigt sind und in das Glasgefäss <hi rendition="#italic">B</hi> eingesetzt werden. Die Schlinge des Kupferdrahtes
									wurde vorerst oxydiert und sodann in einer Flamme leicht karbonisiert.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317520c">
                  <graphic url="32199814Z/tx317520c"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 454</figDesc>
                  <head>Fig. 3.</head>
                </figure>
                <figure rend="text" xml:id="tx317520d">
                  <graphic url="32199814Z/tx317520d"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 454</figDesc>
                  <head>Fig. 4.</head>
                </figure>
                <p>In Fortsetzung seiner Untersuchung%n mit diesen zarten Empfängern ging <hi rendition="#italic">Hughes</hi> zunächst daran, die Verbindung zwischen <hi rendition="#italic">W</hi> und <hi rendition="#italic">C</hi> (<ref target="#tx317520a">Fig. 1</ref>) zu lösen. Anfänglich gelangte die in <ref target="#tx317520d">Fig. 4</ref> dargestellte, einer primitiven Handskizze von
										<hi rendition="#italic">Hughes</hi> nachgebildete Anordnung zur Anwendung, in
									welcher <hi rendition="#italic">B</hi> die Batterie, <hi rendition="#italic">C</hi>
									die Erregerspule des Unterbrechers, <hi rendition="#italic">J</hi> den Unterbrecher,
										<hi rendition="#italic">M</hi> das Mikrophon, <hi rendition="#italic">T</hi> das
									Telephon, <hi rendition="#italic">W</hi> die Leitung und <hi rendition="#italic">EE</hi>' die Erdverbindungen darstellen sollen. Anfänglich wurde die Verbindung
									zwischen der Batterie und der Leitung nur auf eine Entfernung von 2 m unterbrochen
									und diese Entfernung, nachdem sich die Uebertragung als gut erwies, successive
									vergrössert, wobei der Empfänger, wie dies aus <ref target="#tx317520e">Fig. 5</ref>
									zu ersehen ist, stets mit der Erde verbunden wurde. Auf diese Weise gelangte <hi rendition="#italic">Hughes</hi> bis auf eine Entfernung von 500 m, bis zu
									welcher sich die Verständigung noch als ganz gut möglich erwies.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317520e">
                  <graphic url="32199814Z/tx317520e"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 454</figDesc>
                  <head>Fig. 5.</head>
                </figure>
                <p>Es ergab sich bei diesen Versuchen auch, dass an gewissen Punkten der Strecke gar
									nichts gehört wurde, während bei entfernteren Punkten die Verständigung noch ganz
									gut von statten ging. Dies lässt sich nach <hi rendition="#italic">Hughes</hi> nur
									durch Knotenpunkte, wie solche bei der Interferenz der elektrischen Wellen
									entstehen, erklären.</p>
                <pb n="455" facs="32199814Z/00000521" xml:id="pj317_pb455"/>
                <p><cb/>Dadurch, dass <hi rendition="#italic">Hughes</hi> die Versuche, enttäuscht durch
									die Beurteilung der Ergebnisse seitens der Fachkollegen, nicht weiter verfolgte,
									wurde die Entwickelung der drahtlosen Telegraphie um Jahre zurückgedrängt, da bei
									der anerkannten Beobachtungsgabe und des gründlichen methodischen Vorgehens, welche
										<hi rendition="#italic">Hughes</hi> auszeichneten, mit Bestimmtheit zu erwarten
									war, dass derselbe zu einem greifbaren Resultate gelangt wäre.</p>
                <p>Nach <hi rendition="#italic">Hughes</hi> war es Prof. <hi rendition="#italic">William
										Crookes,</hi> welcher sich, wenn auch auf dem Gebiete der Wellentelegraphie
									nicht praktisch bethätigend, dennoch in einem bemerkenswerten Artikel über die
									Möglichkeit, elektrische Wellen zur drahtlosen Telegraphie zu verwerten, in
									eingehender Weise verbreitete und hierbei auch alle jenen Anhaltspunkte gab, auf
									Grund welcher diese Art der Telegraphie aufzubauen sein wird. Er gab auch
									gleichzeitig der Ueberzeugung Ausdruck, dass sich diese Art der Telegraphie in nicht
									zu ferner Zeit im praktischen Leben einbürgern und verbreiten werde.</p>
                <p>Die Thatsache, dass mit den bisherigen Apparaten Wellen beliebiger Länge erzeugt
									werden können, gab ihm zu der weiteren Erläuterung Anlass, dass die langen

									elektrischen Wellen durch zwischenliegende Hindernisse nur im geringen Masse
									absorbiert werden und sohin viel weittragender sein müssen als die Lichtwellen. Nach

									dessen Ansicht wären nur noch einfachere und zuverlässigere Apparate zur Erzeugung
									elektrischer Wellen zu schaffen und müssten dieselben so eingerichtet werden, dass
									mit denselben durch entsprechende Regulierung Wellen beliebiger Länge geschaffen
									werden können, um hierdurch, da sich eine Abstimmung des Empfängers erreichen lassen

									müsse, unter Anwendung verschiedener Wellenlängen das Depeschengeheimnis wahren zu
									können. Allerdings findet er es hierbei notwendig, den Empfänger so empfindlich als
									möglich auszugestalten und denselben auch auf verschiedene Wellenlängen einstellbar
									zu machen.</p>
                <p>Desgleichen traten in den Jahren 1895 und 1896 <hi rendition="#italic">Popoff,

										Minchin, Rutherford</hi> u.a., also noch vor <hi rendition="#italic">Marconi,</hi> mit Einrichtungen hervor, welche bezweckten, die von <hi rendition="#italic">Hertz</hi> angegebenen Methoden zum Studium der
									atmosphärischen Elektrizität zu verwerten. Die Einrichtungen bestanden im Wesen
									darin, dass entsprechend konstruierte Empfänger mit einer vertikal in die Höhe
									strebenden Auffangstange oder Antenne verbunden wurden, welche dazu bestimmt ist,
									die von der Atmosphäre ausgehenden elektrischen Wellen dem Empfangsapparate

									zuzuführen und denselben hierdurch zur Registrierung derselben zu zwingen.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317521a">
                  <graphic url="32199814Z/tx317521a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 455</figDesc>
                  <head>Fig. 6.</head>
                </figure>
                <p>Insbesondere ist zu erwähnen, dass die von <hi rendition="#italic">Popoff</hi>
									geschaffene Anordnung der <hi rendition="#italic">Marconi</hi>'schen so ähnlich war,
									dass dieselbe nahezu für identisch angesehen werden kann. Auch <hi rendition="#italic">Popoff</hi> sprach hierbei die Ansicht aus, dass sich seine
									Anordnung zur drahtlosen Telegraphie eignen müsse, dass aber vorher ein hinreichend
									kräftiger Generator für die Erzeugung elektrischer Wellen geschaffen werden müsse,
									um die Signale auf grössere Entfernungen vermitteln zu können. Nur in diesem einen
									Punkt ergibt sich eine wesentliche Verschiedenheit zwischen <hi rendition="#italic">Marconi</hi> und <hi rendition="#italic">Popoff,</hi> indem erster er in
									richtigerer Erkenntnis der Sachlage das Hauptaugenmerk darauf richtete, den

									Empfänger so empfindlich als möglich zu gestalten.</p>
                <p>Die Einrichtung von <hi rendition="#italic">Popoff</hi> ist in <ref target="#tx317521a">Fig. 6</ref> dargestellt. Die von der Auffangstange <hi rendition="#italic">A</hi> aufgefangenen elektrischen Wellen werden dem Kohärer
										<hi rendition="#italic">K</hi> zugeführt, welcher hierdurch leitend wird und den

									Stromkreis der Batterie <hi rendition="#italic">B</hi> schliesst. Der Anker des
									Relais <hi rendition="#italic">R</hi> gelangt hierdurch zur Anziehung und schliesst

									den Stromkreis für den Erschütterer <hi rendition="#italic">E.</hi> Letzterer
									schlägt nicht nur an die Glocke <hi rendition="#italic">G</hi> an, hierdurch ein
									hörbares Zeichen gebend, sondern auch gleichzeitig an den Kohärer <hi rendition="#italic">K</hi>, erschüttert denselben <cb/>und bringt denselben so

									in den nichtleitenden Zustand zurück.</p>
                <p>Die ursprüngliche Anordnung von <hi rendition="#italic">Hertz</hi> zur Erzeugung

									elektrischer Wellen, von demselben mit dem Namen Oszillator belegt, bestand (<ref target="#tx317521b">Fig. 7</ref>) aus dem Induktorium <hi rendition="#italic">J</hi>, von dessen beiden Enden der Sekundärspule je ein Draht zu den beiden

									Entladungskugeln <hi rendition="#italic">bb</hi>' führte. Ausserdem sind diese
									beiden Entladungskugeln mit zwei Metallplatten <hi rendition="#italic">AA</hi>'
									verbunden, die in einer Entfernung von 1 m voneinander abstehen. Die Funkenkugeln
									waren 10,6 mm voneinander entfernt. Die Anordnung der beiden Metallplatten, welche
									als Kapazitätsflächen bezeichnet, werden, hatte den Zweck, die Kapazität des
									Entladungsstromkreises zu erhöhen, indem dieselben, wenn auch in einer Ebene
									angeordnet, doch als nichts anderes denn ein Kondensator zu betrachten sind, für
									welchen Luft das Dielektrikum bildet. Durch die bei dieser Anordnung erreichte
									höhere Kapazität des Entladungsstromkreises liess sich auch die Spannung zwischen
									den beiden Funkenkugeln bedeutend erhöhen und erreichen, dass der Entladungsfunke
									rasch überspringt, somit die Bedingungen erfüllt, welche von einem wirksamen Funken
									verlangt werden, nämlich dass die Entladung oszillatorischer Natur sei. Die von <hi rendition="#italic">Hertz</hi> in der Sekundärspule angewendete Spannung betrug

									bereits 20000 Volt.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317521b">
                  <graphic url="32199814Z/tx317521b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 455</figDesc>
                  <head>Fig. 7.</head>
                </figure>
                <p>Wie nun <hi rendition="#italic">Hertz</hi> nachgewiesen hat, strahlt ein derartiger
									Oszillator in das Dielektrikum elektrische Wellen aus, deren Existenz mittels des
									von <hi rendition="#italic">Hertz</hi> konstruierten Empfangsapparates, Resonator
									genannt, nachgewiesen werden konnte.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317521c">
                  <graphic url="32199814Z/tx317521c"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 455</figDesc>
                  <head>Fig. 8.</head>
                </figure>
                <p>Dieser Resonator (<ref target="#tx317521c">Fig. 8</ref>) bestand aus einem nahezu in
									sich geschlossenen kreisförmigen Metallstabe, der in eine Funkenstrecke mit sehr
									geringem Abstande (etwa 1 mm) der Funkenkugeln endigte. Wurde nun ein solcher
									Resonator von elektrischen Wellen getroffen, so begannen unter gewissen

									Voraussetzungen in der Funkenstrecke Funken überzuspringen, deren allerdings geringe
									Intensität mit der Lage und der Entfernung zum bezw. vom Oszillator eine sehr
									verschiedene war.</p>
                <p>Mitddiesem einfachen, aber wenig empfindlichen Instrumente gelang es <hi rendition="#italic">Hertz,</hi> alle die Gesetze, welchen die elektrischen
									Wellen in ihrer Fortpflanzung im Raume folgen, nachzuweisen.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317521d">
                  <graphic url="32199814Z/tx317521d"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 455</figDesc>
                  <head>Fig. 9.</head>
                </figure>
                <p>Das Bestreben, diesen Resonator empfindlicher zu gestalten und die Länge der
									Funkenstrecke genau einregulieren zu können, führte zur Konstruktion der in <ref target="#tx317521d">Fig. 9</ref> dargestellten Vorrichtung, bei welcher in das
									eine Ende des Stabes eine Mikrometerschraube eingesetzt war, die nach Bedarf
									verstellt werden konnte. Ebenso wurden noch andere solche Resonatoren geschaffen, um
									deren Empfindlichkeit zu erhöhen, bei welchen in einigen Fällen auch die
									Entladungskugeln in eine Hülse eingeschlossen wurden, innerhalb welcher die Luft
									verdünnt wurde, um das Ueberspringen der Funken zu erleichtern.</p>
                <p>Diese Art der Wellenempfänger wirkte jedoch nur auf ganz kurze Entfernungen bis zu
									höchstens 50 m und war daher noch viel zu unempfindlich, um für eine drahtlose
									Wellentelegraphie verwertet werden zu können. Das elektrische Auge, wie <hi rendition="#italic">Slaby</hi> den Empfänger ganz trefflich bezeichnet, welches
									auf weite Entfernungen hin noch zu schauen vermochte, musste daher erst gefunden
									werden und blieb es <hi rendition="#italic">Branly</hi> vorbehalten, durch die
									Entdeckung der Eigenschaft lose aneinander gelagerter Metallfeilspäne, welche an und
									für sich Nichtleiter sind, unter der Einwirkung elektrischer Wellen leitend zu
									werden, den Weg. zu weisen, auf welchem dieses elektrische Auge zu suchen war.</p>
                <p>Wenn nun auch <hi rendition="#italic">Branly</hi> in Bezug auf die Entdeckung dieser
									Eigenheit der Metallspäne in <hi rendition="#italic">Varley</hi> und <hi rendition="#italic">Calzecchi-Onesti <pb n="456" facs="32199814Z/00000522" xml:id="pj317_pb456"/>
										<cb/></hi>Vorgänger hatte, so gebührt ihm hierbei doch das grosse Verdienst, das
									Verhalten der verschiedenen Metalle eingehend studiert und hierbei auch die weitere
									bisher nicht bekannte Entdeckung gemacht zu haben, dass die unter dem Einflüsse
									elektrischer Wellen leitend gewordenen Feilspäne bei der geringsten Erschütterung
									wieder nichtleitend werden.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317522a">
                  <graphic url="32199814Z/tx317522a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 456</figDesc>
                  <head>Fig. 10.</head>
                </figure>
                <p>Die erste Form dieses Versuchsinstrumentes ist in <ref target="#tx317522a">Fig.
										10</ref> dargestellt. In die vertikal gestellte Ebonitröhre <hi rendition="#italic">E,</hi> welche durch zwei Metallpistons <hi rendition="#italic">AB</hi> abgeschlossen waren, wurden Feilspäne aus Aluminium
									so eingefüllt, dass dieselben mit beiden Metallpistons in Berührung gelangten. Zwei
									von <hi rendition="#italic">A</hi> und <hi rendition="#italic">B</hi> abgehende
									Leitungsdrähte führten zu der Batterie und dem Galvanometer. Seitlich an dieser
									Röhre sind ferner zwei Klemmen angebracht, deren Fortsetzung gleichfalls das
									Metallfeillicht berührte. Diese beiden Zusatzklemmen wurden zu dem Zwecke
									angeordnet, um den Nachweis zu erbringen, dass das Metallpulver unter Einwirkung der
									elektrischen Wellen nach allen Richtungen hin leitend wird. Diese Einrichtung zur
									Wahrnehmbarmachung elektrischer Wellen wurde von <hi rendition="#italic">Branly</hi>
									mit dem Namen Radio-Konduktor (Wellenleiter) bezeichnet.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx317522b">
                  <graphic url="32199814Z/tx317522b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 317, S. 456</figDesc>
                  <head>Fig. 11.</head>
                </figure>
                <p>Prof. <hi rendition="#italic">Olivier Lodge</hi> nahm die Untersuchungen von <hi rendition="#italic">Branly</hi> neuerdings auf und schuf die aus <ref target="#tx317522b">Fig. 11</ref> ersichtliche Einrichtung. In derselben
									bezeichnet <hi rendition="#italic">G</hi> eine mit Metallfassung an beiden Enden
									versehene Glasröhre, in welche die beiden Elektroden <hi rendition="#italic">EE</hi>
									so hineinreichten, dass sie mit den Metallfassungen in leitender Verbindung standen.
									Der zwischen den beiden Elektroden gelegene Hohlraum der Röhre wurde mit

									Metallfeilspänen angefüllt. Die Ableitung erfolgte durch zwei Klemmen an den Trägern
									der Röhre, auf welchen die Metallfassung derselben lagerte. Die beiden Elektroden
									oder Pistons <hi rendition="#italic">EE</hi> waren so eingerichtet, <ref target="#tx317522b">Fig. 11</ref>, dass der Druck auf das Metallpulver nach
									Bedarf vergrössert oder verringert werden konnte. Da <hi rendition="#italic">Lodge,</hi> wme dies durch spätere Untersuchungen auch teilweise bestätigt
									wurde, annahm, dass die Wirkung dieses Instrumentes auf einem durch die Einwirkung
									der elektrischen Wellen bedingten Zusammenhaften oder einer Kohärenz der einzelnen
									Metallspäne beruhe, hat er dasselbe mit dem Namen <q>„Kohärer“</q> bezeichnet,
									welcher von <hi rendition="#italic">Slaby</hi> mit <q>„Fritter“</q> verdeutscht
									wurde.</p>
                <p>Um die Feilspäne nach Einwirkung der elektrischen Wellen wieder in den ursprünglichen
									nichtleitenden Zustand zurückzubringen, hat <hi rendition="#italic">Lodge</hi> auch
									bereits einen mechanischen Klopfer zur Erschütterung der Röhre angewendet, welcher
									entweder von einem Uhrwerk oder einem selbstunterbrechenden <cb/>elektromagnetischen
									Mechanismus angetrieben wurde und selbstthätig wirkte.</p>
                <p>Die Bezeichnung Kohärer oder Fritter ist nicht glücklich gewählt, weil dieselbe die
									Wirkung der elektromagnetischen Wellen nur auf eine Reihe bestimmter Materialien zum
									Ausdrucke bringt. Wie nun <hi rendition="#italic">Tommasina</hi> nachgewiesen hat,
									gibt es gewisse Körper, namentlich aber Kohle, welche zwar unter dem Einflüsse

									elektrischer Wellen leitend werden, ihre Leitungsfähigkeit aber nach Aufhören der
									Einwirkung derselben sofort wieder verlieren, sich also selbst dekohärieren oder
									entfritten. Bei diesen Körpern kann sonach von einem Zusammenschweissen der

									einzelnen lose aneinander gefügten Teilchen, wie solche bei Verwendung von
									Metallspänen der Eisen- und Goldgruppe thatsächlich beobachtet wurde, nicht die Rede
									sein.</p>
                <p>Prof. <hi rendition="#italic">E. Chunder Bose</hi> hat nun eine Reihe der
									verschiedenartigsten Metalle in eingehender Weise in Bezug auf ihr Verhalten
									gegenüber der Einwirkung elektrischer Wellen untersucht und dabei das merkwürdige
									Verhalten gewisser Körper, wie Kalium, Natrium und Calcium, konstatiert, welche
									statt an Leitungsfähigkeit zu gewinnen, dieselbe grossenteils verlieren und daher
									als gegenkohärierende Körper zu bezeichnen sind.</p>
                <p>Desgleichen haben <hi rendition="#italic">Neugschwender</hi> und <hi rendition="#italic">Aschkinass</hi> fast gleichzeitig die Beobachtung gemacht,
									dass durch Feuchtigkeit vermittelte Kontakte zweier leitender Körper unter dem
									Einflüsse elektrischer Wellen ihre Leitungsfähigkeit verlieren. Durchschneidet man
									den Silberbelag einer Glasscheibe mit einem haarscharfen Schnitte, so wird hierdurch
									die leitende Verbindung zwischen den getrennten Belaghälften aufgehoben, jedoch
									wieder hergestellt, wenn man die Trennungsstelle befeuchtet, wobei es genügt, in der
									unmittelbaren Nähe derselben einen feuchten Schwamm oder ein Schälchen mit Wasser
									aufzustellen. Werden nun die beiden Belaghälften durch Drähte mit einer Batterie und
									einem Galvanometer verbunden, so wird die Galvanometernadel einen Ausschlag geben,
									welcher jedoch sofort wieder verschwindet, wenn der Schnitt von elektrischen Wellen

									getroffen wird. Die Leitungsfähigkeit stellt sich jedoch sofort nach Aufhören der
									Einwirkung dieser Wellen wieder selbstthätig her. Man hat hier sonach die
									entgegengesetzte Wirkung wie bei den Metallspänen, weshalb diese Gattung von
									Empfängern, welche bereits von <hi rendition="#italic">Schäfer</hi> für die
									drahtlose Wellentelegraphie<note place="bottom" anchored="true" n="1)"><pb n="456" facs="32199814Z/00000522" xml:id="pj317_pb456_n150"/><p>Die hier häufiger zur Anwendung gelangende Bezeichnung drahtlose

											Wellentelegraphie, welche vielfach befremdend erscheinen dürfte, findet wohl
											darin ihre Begründung, dass in neuerer Zeit auch die Entsendung elektrischer
											Wellen längs Drähten zum Zwecke der Erzielung einer Mehrfachtelegraphie
											angestrebt wird.</p></note> verwertet wurden, den Namen Antikohärer
									erhielten.</p>
                <p>Trotzdem sohin die Bezeichnung Kohärer oder Fritter für die Wellenempfänger oder
									Entdecker nicht ganz zutreffend ist, soll dieselbe dennoch, weil bereits allgemein
									eingebürgert, beibehalten werden.</p>
                <div type="continuation">
                  <p rendition="#right"><ref>(Fortsetzung folgt</ref>.)</p>
                </div>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>